CamSemi 30mW 待机电源应用方案"实现30mW空载待机损耗"
当美国及欧洲监管机构提出了降低离线充电器和类似设备的空载损耗计划时,大多数电源供应设计者最不希望所发生的事情是:五大手机制造商联合要求待机功耗需降为目前的五分之一-目标值30mW或更低,这是个电源设计厂商难以达成的目标,而CamSemi 却做到了
以下是CamSemi 30mW 待机电源应用方案 的中文和英文版,提供给工程师下载:
中文版: 2259291259572023.pdf
英文版: 2259291259572093.pdf
前不久,电源网也收到了英商康桥半导体寄来的C2161PX2的样片和检测报告,C216X系列采用的就是CamSemi 30mW 待机电源应用方案,我们拍摄了C2161PX2样片的图片大家可以发表评论:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2259291259655101.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
C2161PX2的样片正面:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2259291259658444.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
C2161PX2的样片反面:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2259291259658490.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
C2161PX2的测试报告:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2259291259661038.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
CamSemi 30mW 待机电源应用方案"实现30mW空载待机损耗"
全部回复(56)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@roc_wo
**此帖已被管理员删除**
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1313311261194355.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我使用过几款这种原边反馈的芯片,对它有一定了解,但是我对这个方案有些问题是搞不清楚的.该芯片的
工作电压只有3.3V,Cdd的电容值要多大才能保证起机时在输出电压升高,辅助绕组能为芯片提供电压前,VDD的电
压不至于掉得很低?其实增大Cdd不难解决这个起机问题,但是起机时间会由于cdd的增大而增大不满足要求,当然可以通过减小Rht的阻值,增大起机电流来解决起机时间的问题,但是这样就不能达到30mW的待机功耗啦.所以我想问,是怎样同时实现短的启动时间和30mW的待机功耗的?该方案是否能同时实现,还是只能分别实现呢?
我使用过几款这种原边反馈的芯片,对它有一定了解,但是我对这个方案有些问题是搞不清楚的.该芯片的
工作电压只有3.3V,Cdd的电容值要多大才能保证起机时在输出电压升高,辅助绕组能为芯片提供电压前,VDD的电
压不至于掉得很低?其实增大Cdd不难解决这个起机问题,但是起机时间会由于cdd的增大而增大不满足要求,当然可以通过减小Rht的阻值,增大起机电流来解决起机时间的问题,但是这样就不能达到30mW的待机功耗啦.所以我想问,是怎样同时实现短的启动时间和30mW的待机功耗的?该方案是否能同时实现,还是只能分别实现呢?
0
回复
提示